EP0184531B1 - Armement de ligne électrique aérienne - Google Patents

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EP0184531B1
EP0184531B1 EP85420216A EP85420216A EP0184531B1 EP 0184531 B1 EP0184531 B1 EP 0184531B1 EP 85420216 A EP85420216 A EP 85420216A EP 85420216 A EP85420216 A EP 85420216A EP 0184531 B1 EP0184531 B1 EP 0184531B1
Authority
EP
European Patent Office
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section
power line
post
electric power
line according
Prior art date
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Expired
Application number
EP85420216A
Other languages
German (de)
English (en)
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EP0184531A1 (fr
Inventor
Maurice Woehrle
Yves Piegay
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Skis Rossignol SA
Original Assignee
Skis Rossignol SA
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Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=9310492&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP0184531(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Skis Rossignol SA filed Critical Skis Rossignol SA
Priority to AT85420216T priority Critical patent/ATE35598T1/de
Publication of EP0184531A1 publication Critical patent/EP0184531A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP0184531B1 publication Critical patent/EP0184531B1/fr
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/24Cross arms
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G7/00Overhead installations of electric lines or cables
    • H02G7/20Spatial arrangements or dispositions of lines or cables on poles, posts or towers

Definitions

  • the subject of the invention is an overhead power line armament, comprising at least one arm made of an insulating composite material, fixed on a post and to which an electrical conductor of the line is connected, this arm having a decreasing section from its area of attachment to the pole up to its or each free end to which an electrical conductor is suspended.
  • the invention relates to a support means for overhead electric cables which can be used for the transport of electrical energy under low, medium or high voltage, this means designated by the term "armament constituting the intermediary between a pole or pylon, on the one hand, and a cable on the other.
  • a transverse arm made of glass fiber reinforced resin, which is fixed to a pylon and used to support an overhead electrical conductor, which is made in one piece for example by molding, and which has a decreasing section between its rigid attachment zone to the pylon and its free end, to which the conductor is suspended.
  • the decreasing section of the insulating arm results from a conical overall shape.
  • This arm however has a symmetry of revolution and a relatively short length compared to its section, so that it does not have flexibility properties in a preferred direction of space, corresponding to the stresses of the line, and that any way its deformation capacity is insufficient (see French patent 1,381,118).
  • the invention overcomes all these drawbacks by providing a flexible and insulating power line armament, of simple structure and capable of withstanding forces without risk of breakage or need for particular maintenance.
  • This armament is constituted, according to the invention, by at least one beam which has a longitudinal flexibility, that is to say relative to the direction of the electrical conductor (s) suspended from this beam, of reversible nature and of value between 1 and 15 mm / daN, the or each beam still having a slenderness relative to its thickness, ratio of the length of the beam to the thickness of the average section thereof, between 20 and 100, and having a slenderness relative to its width, ratio of the length of the beam to the width of the average section thereof, between 2 and 10.
  • reversible flexibility is meant here the fact that the armament works in its elasticity zone and after exceptional stress returns to its average position under normal loading conditions.
  • the armament is designed not to work in the zone of permanent deformation.
  • the “longitudinal” flexibility is that relating to the direction of the electrical conductor supported by means of the armament.
  • Vertical and transverse armament flexibilities can also be defined, but they are not the object of the invention and should, in all circumstances, remain weak com p arati- tively to the longitudinal flexibility.
  • the armament according to the present invention has a flexibility oriented in a preferred direction.
  • This relatively large reversible longitudinal flexibility of the beam or of each beam constituting the armament is, advantageously, of the order of 5 mm / daN.
  • the slenderness defined above further characterizes the particular geometry of the or each beam, and partly determines its mechanical properties.
  • the or each beam constituting the armament is preferably formed by a body of decreasing approximately rectangular section, the largest dimension of this section extending vertically.
  • the decreasing section of the body forming the or each beam of the armament is elliptical, also with its largest dimension oriented vertically.
  • this decreasing section of the beam can be characterized by a form coefficient of the order of 5, the form coefficient being defined as the ratio between the length and the width of the rectangle exinscribed to the mean section of the beam.
  • the structure of the beam or of each beam constituting the armament may be massive or hollow: in the case of a hollow beam, this may include an interior lining, for example made of cellular material.
  • the beams considered or at least their load-bearing parts if they are hollow beams with interior lining, can be produced in laminates based on fiberglass and on a matrix of synthetic resin, of thermosetting or thermoplastic type.
  • Glass fibers can be in the form of rovings, fabrics, braids.
  • the roving can be implemented by the technique known as filament winding.
  • the resin is, for example, an epoxy resin.
  • the fiberglass-based laminate has a high elongation at break (of the order of 4%).
  • the combination of this quality with the slenderness of the beam makes it possible to obtain high reversible longitudinal flexibilities, of the order of 5 mm / daN (value indicated above).
  • a fin made of synthetic material can be provided, surrounding the beam in the conductor mounting area.
  • This material may be an ethylene propylene di-monomer (EPDM), a silicone rubber, a polyurethane of the "BAYDUR from CIBA" type.
  • the covering material To avoid ignition due to pollution (deposit of conductive dust), it is preferable to give the covering material an upward tapered shape, thus avoiding the deposit of dust.
  • This covering material can be glued or molded in recovery on the laminated beam, for example by a gelling process under automatic pressure.
  • the matrix used in the manufacture of the laminate can be a thermosetting resin of the epoxy, vinylester, polyurethane, polyester type.
  • a filler for example, silanized silica flour.
  • the matrix of the laminate can also be thermoplastic, for example, a crystalline aromatic polymer of the polyether ether ketone type, resin “PEEK from ICI. This type of matrix has good resistance to atmospheric conditions and is less susceptible to moisture uptake than composites with an epoxy matrix.
  • the size of the glass wire is chosen to obtain an optimum glass-matrix bond, resistant to the external climatic atmosphere. This choice is made according to the type of matrix retained.
  • the orientation of the glass fibers and their weights per unit area (grammage) are determined from the loads applied to the free end of the beam: vertical force due to the weight of the conductor, lateral force due to wind, longitudinal force due to a load asymmetry of the driver.
  • the dimensioning is carried out taking into account on the one hand an effort of the fatigue limit of the laminate under the imposed climatic conditions and under tension -and, on the other hand, creep phenomena affecting the laminate.
  • Another advantage of the invention is the great lightness of the armament. This is particularly interesting during handling, storage and mounting on the posts.
  • the beam comprises, on the one hand, means for fixing it to the post and, on the other hand, means for supporting or suspending the conductor.
  • the beam or each beam may comprise a lining or molded inner core, and parts inserted inside this lining or core during molding, these parts being intended for mounting the means for fixing the beam to the post, as well as mounting the support or suspension means of a conductor of the power line.
  • the armament according to the invention consists of a beam comprising a lining or inner core and layers of skins formed from fiberglass laminate. These laminates can include fabrics or layers of unidirectional yarns. Fibers at 45 ° are recommended to resist compound bending forces or in the case of deflected bending.
  • the inner lining or core can be made of a cellular synthetic material: for example polyurethane foam, epoxy foam or phenolic foam.
  • the assembly of the skins and the core can be carried out either by the wet process (impregnation of the glass with resin) or by bonding of prepolymerized laminates, or by the use of prepregs.
  • the assembly is generally carried out in a hot press.
  • the areas of application of the loads can be reinforced with glass fabrics, this in order to avoid the phenomena of punching and matting of the surface. Pressing against a mold makes it possible to obtain flat surfaces which ensure perfect application of the forces.
  • Another embodiment of the armament according to the invention consists in joining elements of beams of different lengths, obtained for example by pultrusion, which are assembled against each other with the ends of an element offset from those of another element.
  • An advantageous embodiment consists in gluing laminate boards to a hollow box profile. This achievement optimizes the use of the material.
  • the fixing of this beam on the post is obtained by clamping the beam against one of the faces of the post by means of bolts which tighten the post between the beam and a flange bearing on the opposite face of the post.
  • the beam internally comprising a lining or core obtained by molding in synthetic resin, the molding of this core is used to position inside the beam a metal insert in the form of a plate which is crossed by the bolts and thus contributes to the correct fixing of the armament on the post.
  • the reference (1) designates an electric line post, for example of reinforced concrete, to the upper part of which is fixed an armament constituted by two horizontal beams (2, 3).
  • the first beam (2) relatively long, is placed symmetrically with respect to the post (1), and it supports by its ends two conductors (4, 5) of the power line.
  • the other beam (3) rather short and located above the previous one, extends asymmetrically on only one side of the post (1) and it supports by its free end the third conductor (6) of the power line.
  • the two beams (2, 3) each have an approximately rectangular variable section, decreasing from their respective areas of attachment to the post (1) to their ends remote from the post, where the conductors (4, 5, 6) are suspended.
  • the largest dimension of the rectangular section extends vertically (see Figure 3).
  • the shape coefficient of the section that is to say the ratio between the length and the width of the rectangle written in the middle section, is of the order of 5.
  • the slenderness relative to the thickness can be 70 for the single beam (3), and 140 for the double beam (2).
  • the slenderness relative to the width of the beams (2, 3) can be equal to 15.
  • These beams (2, 3) have a relatively large reversible longitudinal flexibility, of the order of 5 mm / daN. This is flexibility relative to the direction of the conductors (4, 5, 6) of the power line. The direction of this flexibility, and its reversibility, are indicated by a double arrow (7) - see Figure 1.
  • the beams (2, 3) are made of laminate based on glass fibers and synthetic resin, giving them not only the desired mechanical qualities, but also making them electrically insulating.
  • at least one fin (8) made of synthetic material can 'surround the beams in the conductor mounting areas, as shown in Figure 1 for the beam (3) in the suspension zone of the corresponding conductor (6).
  • each beam (2, 3) on the post (1) is obtained by clamping the beam (2, 3) against one of the faces (9) of the post by means of bolts (10), which tighten the post (1) between the beam (2, 3) and a flange or flanges (11) bearing on the opposite face of the post - see also figure 3.
  • the beam is hollow and comprises a lining or molded inner core (12), made of synthetic material.
  • Metal inserts (13, 14) are positioned and embedded in the interior lining (12), in the middle of the beam (2) as well as towards its ends.
  • the central metal insert (13), in the form of a plate, is crossed by the bolts (10) for fixing the beam (2) on the post (1).
  • the extreme metal inserts (14) support the hooking means (15) which support the two conductors (4, 5) suspended under the beam (2).
  • an armament in accordance with the present invention has a longitudinal flexibility, of reversible nature, of suitable value allowing it to withstand stresses in the direction of the overhead power line, without risk of breaking the post (1) and also avoiding any permanent deformation of the armament itself.
  • this armament is light by its material and it ensures by itself the insulation of the conductors (4, 5, 6) of the line.
  • the approximately rectangular section of the beams (2, 3) can be replaced by an oblong, or elliptical or other section, always decreasing towards the or each free end, and providing the same dimensional and mechanical characteristics, in particular concerning the slenderness and the longitudinal flexibility .

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Description

  • L'invention a pour objet un armement de ligne électrique aérienne, comportant au moins un bras réalisé en un matériau composite isolant, fixé sur un poteau et auquel est relié un conducteur électrique de la ligne, ce bras présentant une section décroissante depuis sa zone de fixation sur le poteau jusqu'à son ou chaque extrémité libre à laquelle un conducteur électrique est suspendu.
  • Ainsi, l'invention concerne un moyen de support pour les câbles électriques aériens pouvant servir au transport de l'énergie électrique sous basse, moyenne ou haute tension, ce moyen désigné sous le terme « armement constituant l'intermédiaire entre un poteau ou pylône, d'une part, et un câble d'autre part.
  • Traditionnellement, un armement est constitué par des armatures réalisées en profilés métalliques comportant à leurs extrémités des moyens d'accrochage pour les câbles électriques. Ces armatures sont rigides et ne subissent aucune déformation, même lorsqu'elles sont soumises à des efforts exceptionnels. Il en résulte, si la ligne électrique est soumise à un effort exceptionnel, ce qui est le cas lors de la surcharge de la ligne par la neige et le givre ou lors de la décharge brutale de neige ou de givre, deux effets :
    • - soit cet effort provoque la rupture du câble, sur une portée entre deux poteaux, donnant lieu à un déséquilibre des efforts de traction longitudinale sur l'armement ; ce déséquilibre crée un couple de torsion sur le poteau qui entraîne fréquemment sa rupture ;
    • - soit cet effort est directement transmis au poteau sous formé de couple de torsion pouvant entraîner sa rupture.
  • Pour écarter ces inconvénients, il a été proposé plusieurs solutions. Une solution est le remplacement des armements métalliques rigides par des armements susceptibles de se déformer de manière permanente (voir brevets français 2 344 991 et 2 466 888). L'armement est dit « fusible » et demande à être remplacé après déformation. Ceci nécessite une surveillance régulière, et une intervention sur la ligne électrique, qui sont fort coûteux.
  • Une autre solution est un armement métallique articulé (voir brevets français 992893 et 2407591). La réalisation de ce type d'armement est coûteuse, et les coûts de maintenance sont élevés.
  • Le développement des matières plastiques a conduit à l'élaboration de matériel pour lignes électriques d'un type nouveau, réalisés en résines renforcées de fibres de verre.
  • Il est connu de réaliser des supports ou poteaux avec de tels matériaux (voir brevet français 1 145447). Il est aussi connu de réaliser les isolateurs de lignes électriques en résine renforcée (voir brevet français 2216654).
  • Il est connu par ailleurs de réaliser des traverses en matériaux isolants pour poteaux de lignes électriques, avec une section décroissante depuis la zone de fixation au poteau jusqu'à l'extrémité ou chaque extrémité libre. Ces traverses sont réalisées soit sous forme de deux demi-coquilles, en matière synthétique enserrant le support (voir brevet allemand 1 590 289), soit sous forme d'isolateur articulé sur le support (voir brevet français 1 361 719). L'armement réalisé en demi-coquilles ne présente pas la flexibilité nécessaire pour préserver le support ou le conducteur en cas de choc sur la ligne ; son mode de réalisation est complexe et ne permet pas d'envisager son exploitation. L'isolateur articulé demande une forte maintenance et des systèmes mécaniques coûteux.
  • Enfin, on connaît un bras transversal, en résine armée de fibre de verre, se fixant à un pylône et servant à soutenir un conducteur électrique aérien, qui est réalisé d'une seule pièce par exemple par moulage, et qui présente une section décroissante entre sa zone de fixation rigide au pylône et son extrémité libre, à laquelle est suspendu le conducteur. La section décroissante du bras isolant résulte d'une forme d'ensemble conique. Ce bras présente toutefois une symétrie de révolution et une longueur relativement courte comparativement à sa section, de sorte qu'il ne possède pas de propriétés de flexibilité suivant une direction privilégiée de l'espace, correspondant aux sollicitations de la ligne, et que de toute façon sa capacité de déformation est insuffisante (voir brevet français 1 381 118).
  • L'invention remédie à tous ces inconvénients, en fournissant un armement de ligne électrique à la fois flexible et isolant, de structure simple et capable de résister à des efforts sans risque de rupture ni nécessité de maintenance particulière.
  • Cet armement est constitué, selon l'invention, par au moins une poutre qui possède une flexibilité longitudinale, c'est-à-dire relativement à la direction du ou des conducteurs électriques suspendus à cette poutre, à caractère réversible et de valeur comprise entre 1 et 15 mm/daN, la ou chaque poutre présentant encore un élancement relatif à son épaisseur, rapport de la longueur de la poutre à l'épaisseur de la section moyenne de celle-ci, compris entre 20 et 100, et présentant un élancement relatif à sa largeur, rapport de la longueur de la poutre à la largeur de la section moyenne de celle-ci, compris entre 2 et 10.
  • Par flexibilité « réversible •, on entend ici le fait que l'armement travaille dans sa zone d'élasticité et après une sollicitation exceptionnelle, revient à sa position moyenne dans les conditions normales de chargement. L'armement est prévu pour ne pas travailler dans la zone de déformation permanente.
  • La flexibilité « longitudinale », ici considérée, est celle relative à la direction du conducteur électrique supporté par l'intermédiaire de l'armement. Des flexibilités verticales et transversales de l'armement peuvent aussi être définies, mais elles ne font pas l'objet de l'invention et doivent, en toutes circonstances, rester faibles comparati- vement à la flexibilité longitudinale. Ainsi, l'armement selon la présente invention possède une flexibilité orientée suivant une direction privilégiée.
  • Cette flexibilité longitudinale réversible relativement importante de la poutre ou de chaque poutre constituant l'armement est, avantageusement, de l'ordre de 5 mm/daN.
  • Les élancements définis plus haut caractérisent en outre la géométrie particulière de la ou de chaque poutre, et déterminent en partie ses propriétés mécaniques.
  • Cette ou ces poutres peuvent avoir une section de forme quélconque, pourvu qu'elle procure les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques recherchées. Pour des questions de fabrication et de montage, la ou chaque poutre constituant l'armement est de préférence formée par un corps de section décroissante approximativement rectangulaire, la plus grande dimension de cette section s'étendant verticalement. Dans une variante, la section décroissante du corps formant la ou chaque poutre de l'armement est elliptique, également avec sa plus grande dimension orientée verticalement.
  • Plus particulièrement, cette section décroissante de poutre peut être caractérisée par un coefficient de forme de l'ordre de 5, le coefficient de forme étant défini comme le rapport entre la longueur et la largeur du rectangle exinscrit à la section moyenne de la poutre.
  • La structure de la poutre ou de chaque poutre constituant l'armement peut être massive ou creuse : dans le cas d'une poutre creuse, celle-ci peut comporter un garnissage intérieur, par exemple en une matière cellulaire.
  • Les poutres considérées ou du moins leurs parties porteuses s'il s'agit de poutres creuses avec garnissage intérieur, sont réalisables en stratifiés à base de fibre de verre et d'une matrice en résine synthétique, de type thermodurcissable ou thermoplastique. Les fibres de verre peuvent se présenter sous forme de rovings, de tissus, de tresses. Le roving peut être mis en oeuvre par la technique dite d'enroulement filamentaire. La résine est, par exemple, une résine époxy.
  • Le stratifié à base de fibre de verre présente un allongement à la rupture élevé (de l'ordre de 4 %). La combinaison de cette qualité avec l'élancement de la poutre permet d'obtenir des flexibilités longitudinales réversibles élevées, de l'ordre de 5 mm/daN (valeur indiquée plus haut).
  • Ces poutres en stratifié de fibre de verre et résine permettent d'assurer la fonction isolante et de supprimer l'isolateur. Pour les tensions de l'ordre de 20 kV, la ligne de fuite de l'armement est largement suffisante et ne nécessite aucun agencement supplémentaire.
  • Pour éviter des amorçages dus aux eaux de ruissellement, il peut être prévu une ailette réalisée en un matériau synthétique, entourant la poutre dans la zone de montage du conducteur. Pour éviter une éventuelle dégradation des qualités mécaniques et électriques du stratifié, il est souhaitable d'envelopper la poutre dans un matériau de recouvrement. Ce matériau peut être un éthylène propylène di-monomère (EPDM), un caoutchouc siliconé, un polyuréthane du type « BAYDUR de CIBA.
  • Pour éviter des amorçages dus à la pollution (dépôt de poussières conductrices) il est préférable de donner au matériau de recouvrement une forme effilée vers le haut évitant ainsi le dépôt de poussière. Ce matériau de recouvrement peut être collé ou moulé en reprise sur la poutre stratifiée, par exemple par un procédé de gélification sous pression automatique.
  • La matrice utilisée par la fabrication du stratifié peut être une résine thermodurcissable du type époxy, vinylester, polyuréthane, polyester. Pour augmenter ses qualités de vieillissement sous charge et environnement climatique, il est intéressant de lui adjoindre une charge, par exemple, une farine de silice silanisée.
  • La matrice du stratifié peut aussi être thermoplastique, par exemple, un polymère aromatique cristallin du type polyéther éther cetone, résine « PEEK de ICI. Ce type de matrice possède une bonne résistance aux conditions atmosphériques et est moins susceptible à la prise d'humidité que les composites à matrice époxyde.
  • L'ensimage du fil de verre est choisi pour obtenir une liaison verre-matrice optimum, résistant à l'ambiance climatique extérieure. Ce choix est fait en fonction du type de matrice retenu.
  • L'orientation des fibres de verre et leurs poids par unité de surface (grammage) sont déterminés à partir des charges appliquées à l'extrémité libre de la poutre : effort vertical dû au poids du conducteur, effort latéral dû au vent, effort longitudinal dû à une dissymétrie de charge du conducteur. Le dimensionnement s'effectue en tenant compte d'une part d'un effort de la limite de fatigue du stratifié dans les conditions climatiques imposées et sous tension -et, d'autre part, des phénomènes de fluage affectant le stratifié.
  • Un autre avantage de l'invention est la grande légèreté de l'armement. Ceci est particu fièrement intéressant lors de la manutention, du stockage et du montage sur les poteaux.
  • Quelle que soit sa forme, la poutre comporte, d'une part, des moyens pour sa fixation sur le poteau et, d'autre part, des moyens pour supporter ou suspendre le conducteur. La poutre ou chaque poutre peut comporter un garnissage ou noyau intérieur moulé, et des pièces insérées à l'intérieur de ce garnissage ou noyau au moulage, ces pièces étant destinées au montage des moyens de fixation de la poutre sur le poteau, ainsi qu'au montage des moyens de support ou de suspension d'un conducteur de la ligne électrique.
  • Dans un mode de réalisation, l'armement selon l'invention est constitué par une poutre comportant un garnissage ou noyau intérieur et des couches de peaux formées de stratifié de fibre de verre. Ces stratifiés peuvent comporter des tissus ou des nappes de fils unidirectionnels. Des fibres à 45° sont recommandées pour résister aux efforts composés de flexion ou dans le cas de flexion déviée. Le garnissage intérieur ou noyau peut être constitué d'un matériau synthétique cellulaire : par exemple mousse de polyuréthane, mousse époxy ou mousse phénolique.
  • L'assemblage des peaux et du noyau peut s'effectuer soit par voie humide (imprégnation du verre par de la résine) soit par collage de stratifiés prépolymérisés, soit par l'utilisation de préimpré- gnés. L'assemblage s'effectue généralement sous presse à chaud.
  • Les zones d'application des charges peuvent être renforcées par des tissus de verre, ceci afin d'éviter les phénomènes de poinçonnage et de matage de la surface. Le pressage contre un moule permet d'obtenir des surfaces planes qui assurent une application parfaite des forces.
  • Un autre mode de réalisation de l'armement selon l'invention consiste à accoller des éléments de poutres de longueurs différentes, obtenus par exemple par pultrusion, qui sont assemblés les uns contre les autres avec les extrémités d'un élément décalées par rapport à celles d'un autre élément. Une réalisation avantageuse consiste à coller des lames de stratifié sur un profil en caisson creux. Cette réalisation permet d'optimiser l'emploi de la matière.
  • La fixation de cette poutre sur le poteau est obtenue par bridage de la poutre contre l'une des faces du poteau au moyen de boulons qui serrent le poteau entre la poutre et une bride prenant appui sur la face opposée du poteau. La poutre comportant intérieurement un garnissage ou noyau obtenu par moulage en résine synthétique, le moulage de ce noyau est mis à profit pour positionner à l'intérieur de la poutre un insert métallique en forme de plaque qui est traversé par les boulons et contribue ainsi à la bonne fixation de l'armement sur le poteau.
  • De toute façon, l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemples non limitatifs, quelques formes d'exécution de cet armement de ligne électrique aérienne :
    • Figure 1 est une vue en perspective montrant la partie supérieure d'un poteau de ligne électrique, supportant un armement conforme à l'invention, composé d'un bras simple et d'un bras double ;
    • Figure 2 est une vue de face, en élévation, d'une réalisation particulière de poutre pouvant constituer le bras double de l'armement de figure 1 ;
    • Figure 3 est en vue en coupe transversale de cette poutre, suivant 3-3 de figure 2 ;
  • Sur la figure 1, le repère (1) désigne un poteau de ligne électrique, par exemple en béton armé, à la partie supérieure duquel est fixé un armement constitué par deux poutres horizontales (2, 3).
  • La première poutre (2), relativement longue, est placée symétriquement par rapport au poteau (1), et elle supporte par ses extrémités deux conducteurs (4, 5) de la ligne électrique. L'autre poutre (3), plutôt courte et située au-dessus de là précédente, s'étend dissymétriquement sur un seul côté du poteau (1) et elle supporte par son extrémité libre le troisième conducteur (6) de la ligne électrique.
  • Les deux poutres (2, 3) présentent chacune une section approximativement rectangulaire variable, décroissante depuis leurs zones de fixation respectives au poteau (1) jusqu'à leurs extrémités éloignées du poteau, où les conducteurs (4, 5, 6) sont suspendus. La plus grande dimension de la section rectangulaire s'étend verticalement (voir figure 3).
  • Pour les deux poutres (2, 3), le coefficient de forme de la section, c'est-à-dire le rapport entre la longueur et la largeur du rectangle exinscrit à la section moyenne, est de l'ordre de 5.
  • L'élancement relatif à l'épaisseur peut être de 70 pour la poutre simple (3), et de 140 pour la poutre double (2). L'élancement relatif à la largeur des poutres (2, 3) peut être égal à 15.
  • Ces poutres (2, 3) présentent une flexibilité longitudinale réversible relativement importante, de l'ordre de 5 mm/daN. Il s'agit de la flexibilité relativement à la direction des conducteurs (4, 5, 6) de la ligne électrique. La direction de cette flexibilité, et son caractère réversible, sont indiqués par une flèche double (7) - voir figure 1.
  • Les poutres (2, 3) sont réalisées en stratifié à base de fibres de verre et de résine synthétique, leur conférant non seulement les qualités mécaniques désirées, mais les rendant aussi isolantes d'un point de vue électrique. Pour améliorer encore l'isolation électrique et éviter des amorçages dus aux eaux de ruissellement, au moins une ailette (8) réalisée en matériau synthétique peut ' entourer les poutres dans les zones de montage des conducteurs, comme indiqué sur la figure 1 pour la poutre (3) dans la zone de suspension du conducteur correspondant (6).
  • La fixation de chaque poutre (2, 3), sur le poteau (1) est obtenue par bridage de la poutre (2, 3) contre l'une des faces (9) du poteau au moyen de boulons (10), qui serrent le poteau (1) entre la poutre (2, 3) et une bride ou des brides (11) prenant appui sur la face opposée du poteau - voir aussi figure 3.
  • Dans un mode de réalisation particulier, illustré par les figures 2 et 3 pour la poutre (2) mais applicable aussi à la poutre (3), la poutre est creuse et comporte un garnissage ou noyau intérieur moulé (12), en matériau synthétique. Des inserts métalliques (13, 14) sont positionnés et noyés dans le garnissage intérieur (12), au milieu de la poutre (2) ainsi que vers ses extrémités. L'insert métallique central (13), en forme de plaque, est traversé par les boulons (10) de fixation de la poutre (2) sur le poteau (1). Les inserts métalliques extrêmes (14) supportent les moyens d'accrochage (15) qui soutiennent les deux conducteurs (4, 5) suspendus sous la poutre (2).
  • Quels que soient ses détails de réalisation, un armement conforme à la présente invention possède une flexibilité longitudinale, à caractère réversible, de valeur adaptée lui permettant de résister à des sollicitations dans la direction de la ligne électrique aérienne, sans risque de rupture du poteau (1) et en évitant aussi toute déformation permanente de l'armement lui-même. De plus, cet armement est léger de par son matériau et il assure par lui-même l'isolation des conducteurs (4, 5, 6) de la ligne.
  • La section approximativement rectangulaire des poutres (2, 3) peut être remplacée par une section oblongue, ou elliptique ou autre, toujours décroissante vers la ou chaque extrémité libre, et procurant les mêmes caractéristiques dimensionnelles et mécaniques, concernant notamment les élancements et la flexibilité longitudinale.

Claims (7)

1. Armement de ligne électrique aérienne, comportant au moins un bras réalisé en un matériau composite isolant, fixé sur un poteau (1) et auquel est relié un conducteur électrique (4, 5, 6) de la ligne, ce bras présentant une section décroissante depuis sa zone de fixation sur le poteau (1) jusqu'à son ou chaque extrémité libre à laquelle le conducteur électrique (4, 5, 6) est suspendu, caractérisé en ce qu'il est. constitué par au moins une poutre (2, 3) qui possède une flexibilité longitudinale (flèche 7), c'est-à-dire relativement à la direction du ou des conducteurs électriques (4, 5, 6) suspendus à cette poutre, à caractère réversible et de valeur comprise entre 1 et 15 mm/daN, la ou chaque poutre (2, 3) présentant encore un élancement relatif à son épaisseur, rapport de la longueur de la poutre à l'épaisseur de la section moyenne de celle-ci, compris entre 20 et 100, et présentant un élancement relatif à sa largeur, rapport de la longueur de la poutre à la largeur de la section moyenne de celle-ci, compris entre 2 et 10.
2. Armement de ligne électrique aérienne selon la revendication 1, caractérisé en ce que la flexibilité longitudinale réversible de la poutre ou de chaque poutre (2, 3) le constituant est de l'ordre de 5 mm/daN.
3. Armement de ligne électrique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le coefficient de forme de la section décroissante de la ou de chaque poutre (2, 3) le constituant, c'est-à-dire le rapport entre la longueur et la largeur du rectangle exinscrit à la section moyenne de la poutre (2, 3), est de l'ordre de 5.
4. Armement de ligne électrique aérienne selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la ou chaque poutre (2, 3) le constituant est formé par un corps creux de section décroissante approximativement rectangulaire, dont la plus grande dimension s'étend verticalement.
5. Armement de ligne électrique aérienne selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la ou chaque poutre (2, 3) le constituant est formé par un corps creux de section décroissante elliptique, dont la plus grande dimension s'étend verticalement.
6. Armement de ligne électrique aérienne selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il est constitué par des éléments de poutres accolés, de longueurs différentes, qui sont assemblés les uns contre les autres avec les extrémités d'un élément décalées par rapport à celles d'un autre élément.
7. Armement de ligne électrique aérienne selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la poutre ou chaque poutre (2) comporte un garnissage ou noyau intérieur moulé (12), et des pièces (13,14) insérées à l'intérieur de ce garnissage ou noyau (12) au moulage, ces pièces (13, 14) étant destinées au montage des moyens de fixation (10) de la poutre (3) sur le poteau (1), ainsi qu'au montage des moyens de support ou de suspension (15) d'un conducteur (4, 5) de la ligne électrique.
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